source: CONFIG/UNIFORM/v6/IPSLCM6/SOURCES/NEMO/sbcmod.F90 @ 2113

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O.M.

  • Add coupled interface for LIM3
  • Closea : spread Black Sea outflow on several points
  • stpctl : prevent Salinity to be below 0.1 PSS
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Line 
1MODULE sbcmod
2   !!======================================================================
3   !!                       ***  MODULE  sbcmod  ***
4   !! Surface module :  provide to the ocean its surface boundary condition
5   !!======================================================================
6   !! History :  3.0  ! 2006-07  (G. Madec)  Original code
7   !!            3.1  ! 2008-08  (S. Masson, A. Caubel, E. Maisonnave, G. Madec) coupled interface
8   !!            3.3  ! 2010-04  (M. Leclair, G. Madec)  Forcing averaged over 2 time steps
9   !!            3.3  ! 2010-10  (S. Masson)  add diurnal cycle
10   !!            3.3  ! 2010-09  (D. Storkey) add ice boundary conditions (BDY)
11   !!             -   ! 2010-11  (G. Madec) ice-ocean stress always computed at each ocean time-step
12   !!             -   ! 2010-10  (J. Chanut, C. Bricaud, G. Madec)  add the surface pressure forcing
13   !!            3.4  ! 2011-11  (C. Harris) CICE added as an option
14   !!            3.5  ! 2012-11  (A. Coward, G. Madec) Rethink of heat, mass and salt surface fluxes
15   !!----------------------------------------------------------------------
16
17   !!----------------------------------------------------------------------
18   !!   sbc_init       : read namsbc namelist
19   !!   sbc            : surface ocean momentum, heat and freshwater boundary conditions
20   !!----------------------------------------------------------------------
21   USE oce              ! ocean dynamics and tracers
22   USE dom_oce          ! ocean space and time domain
23   USE phycst           ! physical constants
24   USE sbc_oce          ! Surface boundary condition: ocean fields
25   USE sbc_ice          ! Surface boundary condition: ice fields
26   USE sbcdcy           ! surface boundary condition: diurnal cycle
27   USE sbcssm           ! surface boundary condition: sea-surface mean variables
28   USE sbcapr           ! surface boundary condition: atmospheric pressure
29   USE sbcana           ! surface boundary condition: analytical formulation
30   USE sbcflx           ! surface boundary condition: flux formulation
31   USE sbcblk_clio      ! surface boundary condition: bulk formulation : CLIO
32   USE sbcblk_core      ! surface boundary condition: bulk formulation : CORE
33   USE sbcblk_mfs       ! surface boundary condition: bulk formulation : MFS
34   USE sbcice_if        ! surface boundary condition: ice-if sea-ice model
35   USE sbcice_lim       ! surface boundary condition: LIM 3.0 sea-ice model
36   USE sbcice_lim_2     ! surface boundary condition: LIM 2.0 sea-ice model
37   USE sbcice_cice      ! surface boundary condition: CICE    sea-ice model
38   USE sbccpl           ! surface boundary condition: coupled florulation
39   USE cpl_oasis3, ONLY:lk_cpl      ! are we in coupled mode?
40   USE sbcssr           ! surface boundary condition: sea surface restoring
41   USE sbcrnf           ! surface boundary condition: runoffs
42   USE sbcfwb           ! surface boundary condition: freshwater budget
43   USE closea           ! closed sea
44   USE bdy_par          ! for lk_bdy
45   USE bdyice_lim2      ! unstructured open boundary data  (bdy_ice_lim_2 routine)
46   USE icbstp           ! Icebergs!
47
48   USE prtctl           ! Print control                    (prt_ctl routine)
49   USE iom              ! IOM library
50   USE in_out_manager   ! I/O manager
51   USE lib_mpp          ! MPP library
52   USE timing           ! Timing
53   USE sbcwave          ! Wave module
54
55   IMPLICIT NONE
56   PRIVATE
57
58   PUBLIC   sbc        ! routine called by step.F90
59   PUBLIC   sbc_init   ! routine called by opa.F90
60   
61   INTEGER ::   nsbc   ! type of surface boundary condition (deduced from namsbc informations)
62     
63   !! * Substitutions
64#  include "domzgr_substitute.h90"
65   !!----------------------------------------------------------------------
66   !! NEMO/OPA 4.0 , NEMO-consortium (2011)
67   !! $Id: sbcmod.F90 3905 2013-05-24 13:40:39Z cetlod $
68   !! Software governed by the CeCILL licence     (NEMOGCM/NEMO_CeCILL.txt)
69   !!----------------------------------------------------------------------
70CONTAINS
71
72   SUBROUTINE sbc_init
73      !!---------------------------------------------------------------------
74      !!                    ***  ROUTINE sbc_init ***
75      !!
76      !! ** Purpose :   Initialisation of the ocean surface boundary computation
77      !!
78      !! ** Method  :   Read the namsbc namelist and set derived parameters
79      !!                Call init routines for all other SBC modules that have one
80      !!
81      !! ** Action  : - read namsbc parameters
82      !!              - nsbc: type of sbc
83      !!----------------------------------------------------------------------
84      INTEGER ::   icpt   ! local integer
85      !!
86      NAMELIST/namsbc/ nn_fsbc, nn_ice_dyn, ln_ana   , ln_flx,  ln_blk_clio, ln_blk_core, ln_cpl,   &
87         &             ln_blk_mfs, ln_apr_dyn, nn_ice,  nn_ice_embd, ln_dm2dc   , ln_rnf,   &
88         &             ln_ssr    , nn_fwb    , ln_cdgw , ln_wave , ln_sdw, cn_iceflx
89      !!----------------------------------------------------------------------
90
91      IF(lwp) THEN
92         WRITE(numout,*)
93         WRITE(numout,*) 'sbc_init : surface boundary condition setting'
94         WRITE(numout,*) '~~~~~~~~ '
95      ENDIF
96
97      REWIND( numnam )           ! Read Namelist namsbc
98      READ  ( numnam, namsbc )
99
100      !                          ! overwrite namelist parameter using CPP key information
101      IF( Agrif_Root() ) THEN                ! AGRIF zoom
102        IF( lk_lim2 )   nn_ice      = 2
103        IF( lk_lim3 )   nn_ice      = 3
104        IF( lk_cice )   nn_ice      = 4
105      ENDIF
106      IF( cp_cfg == 'gyre' ) THEN            ! GYRE configuration
107          ln_ana      = .TRUE.   
108          nn_ice      =   0
109      ENDIF
110     
111      IF(lwp) THEN               ! Control print
112         WRITE(numout,*) '        Namelist namsbc (partly overwritten with CPP key setting)'
113         WRITE(numout,*) '           frequency update of sbc (and ice)             nn_fsbc     = ', nn_fsbc
114         WRITE(numout,*) '           frequency ice rheology and dynamics           nn_ice_dyn  = ', nn_ice_dyn
115         WRITE(numout,*) '           Type of sbc : '
116         WRITE(numout,*) '              analytical formulation                     ln_ana      = ', ln_ana
117         WRITE(numout,*) '              flux       formulation                     ln_flx      = ', ln_flx
118         WRITE(numout,*) '              CLIO bulk  formulation                     ln_blk_clio = ', ln_blk_clio
119         WRITE(numout,*) '              CORE bulk  formulation                     ln_blk_core = ', ln_blk_core
120         WRITE(numout,*) '              MFS  bulk  formulation                     ln_blk_mfs  = ', ln_blk_mfs
121         WRITE(numout,*) '              coupled    formulation (T if key_sbc_cpl)  ln_cpl      = ', ln_cpl
122         WRITE(numout,*) '              Flux handling over ice categories          cn_iceflx   = ', TRIM (cn_iceflx)
123
124         WRITE(numout,*) '           lk_lim2 : ', lk_lim2
125         WRITE(numout,*) '           lk_lim3 : ', lk_lim3
126
127         
128         WRITE(numout,*) '           Misc. options of sbc : '
129         WRITE(numout,*) '              Patm gradient added in ocean & ice Eqs.    ln_apr_dyn  = ', ln_apr_dyn
130         WRITE(numout,*) '              ice management in the sbc (=0/1/2/3)       nn_ice      = ', nn_ice 
131         WRITE(numout,*) '              ice-ocean embedded/levitating (=0/1/2)     nn_ice_embd = ', nn_ice_embd
132         WRITE(numout,*) '              daily mean to diurnal cycle qsr            ln_dm2dc    = ', ln_dm2dc 
133         WRITE(numout,*) '              runoff / runoff mouths                     ln_rnf      = ', ln_rnf
134         WRITE(numout,*) '              Sea Surface Restoring on SST and/or SSS    ln_ssr      = ', ln_ssr
135         WRITE(numout,*) '              FreshWater Budget control  (=0/1/2)        nn_fwb      = ', nn_fwb
136         WRITE(numout,*) '              closed sea (=0/1) (set in namdom)          nn_closea   = ', nn_closea
137      ENDIF
138
139      !   Flux handling over ice categories
140      SELECT CASE ( TRIM (cn_iceflx))
141      CASE ('ave')
142         ln_iceflx_ave    = .TRUE.
143         ln_iceflx_linear = .FALSE.
144      CASE ('linear')
145         ln_iceflx_ave    = .FALSE.
146         ln_iceflx_linear = .TRUE.
147      CASE default
148         ln_iceflx_ave    = .FALSE.
149         ln_iceflx_linear = .FALSE.
150      END SELECT
151      WRITE(numout,*) '              Fluxes averaged over all ice categories         ln_iceflx_ave    = ', ln_iceflx_ave
152      WRITE(numout,*) '              Fluxes distributed linearly over ice categories ln_iceflx_linear = ', ln_iceflx_linear
153      !
154      !                              ! allocate sbc arrays
155      IF( sbc_oce_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'sbc_init : unable to allocate sbc_oce arrays' )
156
157      !                          ! Checks:
158      IF( .NOT. ln_rnf ) THEN                      ! no specific treatment in vicinity of river mouths
159         ln_rnf_mouth  = .false.                     
160         IF( sbc_rnf_alloc() /= 0 )   CALL ctl_stop( 'STOP', 'sbc_init : unable to allocate sbc_rnf arrays' )
161         nkrnf         = 0
162         rnf     (:,:) = 0.0_wp
163         rnfmsk  (:,:) = 0.0_wp
164         rnfmsk_z(:)   = 0.0_wp
165      ENDIF
166      IF( nn_ice == 0  )   fr_i(:,:) = 0.e0        ! no ice in the domain, ice fraction is always zero
167
168      sfx(:,:) = 0.0_wp                            ! the salt flux due to freezing/melting will be computed (i.e. will be non-zero)
169                                                   ! only if sea-ice is present
170 
171      fmmflx(:,:) = 0.0_wp                        ! freezing-melting array initialisation
172
173      !                                            ! restartability   
174      IF( MOD( nitend - nit000 + 1, nn_fsbc) /= 0 .OR.   &
175          MOD( nstock             , nn_fsbc) /= 0 ) THEN
176         WRITE(ctmp1,*) 'experiment length (', nitend - nit000 + 1, ') or nstock (', nstock,   &
177            &           ' is NOT a multiple of nn_fsbc (', nn_fsbc, ')'
178         CALL ctl_stop( ctmp1, 'Impossible to properly do model restart' )
179      ENDIF
180      !
181      IF( MOD( rday, REAL(nn_fsbc, wp) * rdt ) /= 0 )   &
182         &  CALL ctl_warn( 'nn_fsbc is NOT a multiple of the number of time steps in a day' )
183      !
184      IF( ( nn_ice == 2 .OR. nn_ice ==3 ) .AND. .NOT.( ln_blk_clio .OR. ln_blk_core .OR. lk_cpl ) )   &
185         &   CALL ctl_stop( 'LIM sea-ice model requires a bulk formulation or coupled configuration' )
186      IF( nn_ice == 4 .AND. .NOT.( ln_blk_core .OR. lk_cpl ) )   &
187         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model requires ln_blk_core or lk_cpl' )
188      IF( nn_ice == 4 .AND. lk_agrif )   &
189         &   CALL ctl_stop( 'CICE sea-ice model not currently available with AGRIF' )
190      IF( ( nn_ice == 3 .OR. nn_ice == 4 ) .AND. nn_ice_embd == 0 )   &
191         &   CALL ctl_stop( 'LIM3 and CICE sea-ice models require nn_ice_embd = 1 or 2' )
192
193      IF( ln_iceflx_ave .AND. ln_iceflx_linear ) &
194         &   CALL ctl_stop( ' ln_iceflx_ave and ln_iceflx_linear options are not compatible' )
195
196      IF( ( nn_ice ==3 .AND. lk_cpl) .AND. .NOT. ( ln_iceflx_ave .OR. ln_iceflx_linear ) ) &
197         &   CALL ctl_stop( ' With lim3 coupled, either ln_iceflx_ave or ln_iceflx_linear must be set to .TRUE.' )
198     
199      IF( ln_dm2dc )   nday_qsr = -1   ! initialisation flag
200
201      IF( ln_dm2dc .AND. .NOT.( ln_flx .OR. ln_blk_core ) )   &
202         &   CALL ctl_stop( 'diurnal cycle into qsr field from daily values requires a flux or core-bulk formulation' )
203     
204      IF( ln_dm2dc .AND. ( ( NINT(rday) / ( nn_fsbc * NINT(rdt) ) )  < 8 ) )   &
205         &   CALL ctl_warn( 'diurnal cycle for qsr: the sampling of the diurnal cycle is too small...' )
206
207      IF ( ln_wave ) THEN
208      !Activated wave module but neither drag nor stokes drift activated
209         IF ( .NOT.(ln_cdgw .OR. ln_sdw) )   THEN
210            CALL ctl_warn( 'Ask for wave coupling but nor drag coefficient (ln_cdgw=F) neither stokes drift activated (ln_sdw=F)' )
211      !drag coefficient read from wave model definable only with mfs bulk formulae and core
212         ELSEIF (ln_cdgw .AND. .NOT.(ln_blk_mfs .OR. ln_blk_core) )       THEN       
213             CALL ctl_stop( 'drag coefficient read from wave model definable only with mfs bulk formulae and core')
214         ENDIF
215      ELSE
216      IF ( ln_cdgw .OR. ln_sdw  )                                         & 
217         &   CALL ctl_stop('Not Activated Wave Module (ln_wave=F) but     &
218         & asked coupling with drag coefficient (ln_cdgw =T) or Stokes drift (ln_sdw=T) ')
219      ENDIF 
220     
221      !                          ! Choice of the Surface Boudary Condition (set nsbc)
222      icpt = 0
223      IF( ln_ana          ) THEN   ;   nsbc =  1   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! analytical      formulation
224      IF( ln_flx          ) THEN   ;   nsbc =  2   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! flux            formulation
225      IF( ln_blk_clio     ) THEN   ;   nsbc =  3   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CLIO bulk       formulation
226      IF( ln_blk_core     ) THEN   ;   nsbc =  4   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! CORE bulk       formulation
227      IF( ln_blk_mfs      ) THEN   ;   nsbc =  6   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! MFS  bulk       formulation
228      IF( ln_cpl          ) THEN   ;   nsbc =  5   ; icpt = icpt + 1   ;   ENDIF       ! Coupled         formulation
229      IF( cp_cfg == 'gyre') THEN   ;   nsbc =  0                       ;   ENDIF       ! GYRE analytical formulation
230      IF( lk_esopa        )            nsbc = -1                                       ! esopa test, ALL formulations
231      !
232      IF( icpt /= 1 .AND. .NOT.lk_esopa ) THEN
233         WRITE(numout,*)
234         WRITE(numout,*) '           E R R O R in setting the sbc, one and only one namelist/CPP key option '
235         WRITE(numout,*) '                     must be choosen. You choose ', icpt, ' option(s)'
236         WRITE(numout,*) '                     We stop'
237         nstop = nstop + 1
238      ENDIF
239      IF(lwp) THEN
240         WRITE(numout,*)
241         IF( nsbc == -1 )   WRITE(numout,*) '              ESOPA test All surface boundary conditions'
242         IF( nsbc ==  0 )   WRITE(numout,*) '              GYRE analytical formulation'
243         IF( nsbc ==  1 )   WRITE(numout,*) '              analytical formulation'
244         IF( nsbc ==  2 )   WRITE(numout,*) '              flux formulation'
245         IF( nsbc ==  3 )   WRITE(numout,*) '              CLIO bulk formulation'
246         IF( nsbc ==  4 )   WRITE(numout,*) '              CORE bulk formulation'
247         IF( nsbc ==  5 )   WRITE(numout,*) '              coupled formulation'
248         IF( nsbc ==  6 )   WRITE(numout,*) '              MFS Bulk formulation'
249      ENDIF
250      !
251      IF( ln_ssr      )   CALL sbc_ssr_init               ! Sea-Surface Restoring initialisation
252      !
253      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_init( nsbc )      ! CICE initialisation
254      !
255   END SUBROUTINE sbc_init
256
257
258   SUBROUTINE sbc( kt )
259      !!---------------------------------------------------------------------
260      !!                    ***  ROUTINE sbc  ***
261      !!             
262      !! ** Purpose :   provide at each time-step the ocean surface boundary
263      !!                condition (momentum, heat and freshwater fluxes)
264      !!
265      !! ** Method  :   blah blah  to be written ?????????
266      !!                CAUTION : never mask the surface stress field (tke sbc)
267      !!
268      !! ** Action  : - set the ocean surface boundary condition at before and now
269      !!                time step, i.e. 
270      !!                utau_b, vtau_b, qns_b, qsr_b, emp_n, sfx_b, qrp_b, erp_b
271      !!                utau  , vtau  , qns  , qsr  , emp  , sfx  , qrp  , erp
272      !!              - updte the ice fraction : fr_i
273      !!----------------------------------------------------------------------
274      INTEGER, INTENT(in) ::   kt       ! ocean time step
275      !!---------------------------------------------------------------------
276      !
277      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_start('sbc')
278      !
279      !                                            ! ---------------------------------------- !
280      IF( kt /= nit000 ) THEN                      !          Swap of forcing fields          !
281         !                                         ! ---------------------------------------- !
282         utau_b(:,:) = utau(:,:)                         ! Swap the ocean forcing fields
283         vtau_b(:,:) = vtau(:,:)                         ! (except at nit000 where before fields
284         qns_b (:,:) = qns (:,:)                         !  are set at the end of the routine)
285         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
286         ! qsr_b (:,:) = qsr (:,:)
287         emp_b(:,:) = emp(:,:)
288         sfx_b(:,:) = sfx(:,:)
289      ENDIF
290      !                                            ! ---------------------------------------- !
291      !                                            !        forcing field computation         !
292      !                                            ! ---------------------------------------- !
293      !
294      IF( ln_apr_dyn ) CALL sbc_apr( kt )                ! atmospheric pressure provided at kt+0.5*nn_fsbc
295                                                         ! (caution called before sbc_ssm)
296      !
297      CALL sbc_ssm( kt )                                 ! ocean sea surface variables (sst_m, sss_m, ssu_m, ssv_m)
298      !                                                  ! averaged over nf_sbc time-step
299
300      IF (ln_wave) CALL sbc_wave( kt )
301                                                   !==  sbc formulation  ==!
302                                                           
303      SELECT CASE( nsbc )                                ! Compute ocean surface boundary condition
304      !                                                  ! (i.e. utau,vtau, qns, qsr, emp, sfx)
305      CASE(  0 )   ;   CALL sbc_gyre    ( kt )                    ! analytical formulation : GYRE configuration
306      CASE(  1 )   ;   CALL sbc_ana     ( kt )                    ! analytical formulation : uniform sbc
307      CASE(  2 )   ;   CALL sbc_flx     ( kt )                    ! flux formulation
308      CASE(  3 )   ;   CALL sbc_blk_clio( kt )                    ! bulk formulation : CLIO for the ocean
309      CASE(  4 )   ;   CALL sbc_blk_core( kt )                    ! bulk formulation : CORE for the ocean
310      CASE(  5 )   ;   CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   ! coupled formulation
311      CASE(  6 )   ;   CALL sbc_blk_mfs ( kt )                    ! bulk formulation : MFS for the ocean
312      CASE( -1 )                               
313                       CALL sbc_ana     ( kt )                    ! ESOPA, test ALL the formulations
314                       CALL sbc_gyre    ( kt )                    !
315                       CALL sbc_flx     ( kt )                    !
316                       CALL sbc_blk_clio( kt )                    !
317                       CALL sbc_blk_core( kt )                    !
318                       CALL sbc_cpl_rcv ( kt, nn_fsbc, nn_ice )   !
319      END SELECT
320
321      !                                            !==  Misc. Options  ==!
322     
323      SELECT CASE( nn_ice )                                       ! Update heat and freshwater fluxes over sea-ice areas
324      CASE(  1 )   ;         CALL sbc_ice_if   ( kt )                ! Ice-cover climatology ("Ice-if" model)
325      CASE(  2 )   ;         CALL sbc_ice_lim_2( kt, nsbc )          ! LIM-2 ice model
326              IF( lk_bdy )   CALL bdy_ice_lim_2( kt )                ! BDY boundary condition
327      CASE(  3 )   ;         CALL sbc_ice_lim  ( kt, nsbc )          ! LIM-3 ice model
328      CASE(  4 )   ;         CALL sbc_ice_cice ( kt, nsbc )          ! CICE ice model
329      END SELECT                                             
330
331      IF( ln_icebergs    )   CALL icb_stp( kt )                   ! compute icebergs
332
333      IF( ln_rnf         )   CALL sbc_rnf( kt )                   ! add runoffs to fresh water fluxes
334 
335      IF( ln_ssr         )   CALL sbc_ssr( kt )                   ! add SST/SSS damping term
336
337      IF( nn_fwb    /= 0 )   CALL sbc_fwb( kt, nn_fwb, nn_fsbc )  ! control the freshwater budget
338
339      IF( nn_closea == 1 )   CALL sbc_clo( kt )                   ! treatment of closed sea in the model domain
340      !                                                           ! (update freshwater fluxes)
341!RBbug do not understand why see ticket 667
342      CALL lbc_lnk( emp, 'T', 1. )
343      !
344      IF( kt == nit000 ) THEN                          !   set the forcing field at nit000 - 1    !
345         !                                             ! ---------------------------------------- !
346         IF( ln_rstart .AND.    &                               !* Restart: read in restart file
347            & iom_varid( numror, 'utau_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
348            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields red in the restart file'
349            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'utau_b', utau_b )   ! before i-stress  (U-point)
350            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'vtau_b', vtau_b )   ! before j-stress  (V-point)
351            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qns_b' , qns_b  )   ! before non solar heat flux (T-point)
352            ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
353            ! CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'qsr_b' , qsr_b  ) ! before     solar heat flux (T-point)
354            CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'emp_b', emp_b  )    ! before     freshwater flux (T-point)
355            ! To ensure restart capability with 3.3x/3.4 restart files    !! to be removed in v3.6
356            IF( iom_varid( numror, 'sfx_b', ldstop = .FALSE. ) > 0 ) THEN
357               CALL iom_get( numror, jpdom_autoglo, 'sfx_b', sfx_b )  ! before salt flux (T-point)
358            ELSE
359               sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
360            ENDIF
361         ELSE                                                   !* no restart: set from nit000 values
362            IF(lwp) WRITE(numout,*) '          nit000-1 surface forcing fields set to nit000'
363            utau_b(:,:) = utau(:,:) 
364            vtau_b(:,:) = vtau(:,:)
365            qns_b (:,:) = qns (:,:)
366            emp_b (:,:) = emp(:,:)
367            sfx_b (:,:) = sfx(:,:)
368         ENDIF
369      ENDIF
370      !                                                ! ---------------------------------------- !
371      IF( lrst_oce ) THEN                              !      Write in the ocean restart file     !
372         !                                             ! ---------------------------------------- !
373         IF(lwp) WRITE(numout,*)
374         IF(lwp) WRITE(numout,*) 'sbc : ocean surface forcing fields written in ocean restart file ',   &
375            &                    'at it= ', kt,' date= ', ndastp
376         IF(lwp) WRITE(numout,*) '~~~~'
377         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'utau_b' , utau )
378         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'vtau_b' , vtau )
379         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qns_b'  , qns  )
380         ! The 3D heat content due to qsr forcing is treated in traqsr
381         ! CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'qsr_b'  , qsr  )
382         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'emp_b'  , emp  )
383         CALL iom_rstput( kt, nitrst, numrow, 'sfx_b' , sfx )
384      ENDIF
385
386      !                                                ! ---------------------------------------- !
387      !                                                !        Outputs and control print         !
388      !                                                ! ---------------------------------------- !
389      IF( MOD( kt-1, nn_fsbc ) == 0 ) THEN
390         CALL iom_put( "empmr" , emp  - rnf )                   ! upward water flux
391         CALL iom_put( "saltflx", sfx  )                        ! downward salt flux 
392                                                                ! (includes virtual salt flux beneath ice
393                                                                ! in linear free surface case)
394         CALL iom_put( "fmmflx", fmmflx  )                      ! Freezing-melting water flux
395         CALL iom_put( "qt"    , qns  + qsr )                   ! total heat flux
396         CALL iom_put( "qns"   , qns        )                   ! solar heat flux
397         CALL iom_put( "qsr"   ,       qsr  )                   ! solar heat flux
398         IF( nn_ice > 0 )   CALL iom_put( "ice_cover", fr_i )   ! ice fraction
399      ENDIF
400      !
401      CALL iom_put( "utau", utau )   ! i-wind stress   (stress can be updated at
402      CALL iom_put( "vtau", vtau )   ! j-wind stress    each time step in sea-ice)
403      CALL iom_put( "taum", taum )   ! wind stress module
404      CALL iom_put( "wspd", wndm )   ! wind speed  module
405      !
406      IF(ln_ctl) THEN         ! print mean trends (used for debugging)
407         CALL prt_ctl(tab2d_1=fr_i             , clinfo1=' fr_i     - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
408         CALL prt_ctl(tab2d_1=(emp-rnf)        , clinfo1=' emp-rnf  - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
409         CALL prt_ctl(tab2d_1=(sfx-rnf)        , clinfo1=' sfx-rnf  - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
410         CALL prt_ctl(tab2d_1=qns              , clinfo1=' qns      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
411         CALL prt_ctl(tab2d_1=qsr              , clinfo1=' qsr      - : ', mask1=tmask, ovlap=1 )
412         CALL prt_ctl(tab3d_1=tmask            , clinfo1=' tmask    - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=jpk )
413         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_tem), clinfo1=' sst      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
414         CALL prt_ctl(tab3d_1=tsn(:,:,:,jp_sal), clinfo1=' sss      - : ', mask1=tmask, ovlap=1, kdim=1   )
415         CALL prt_ctl(tab2d_1=utau             , clinfo1=' utau     - : ', mask1=umask,                      &
416            &         tab2d_2=vtau             , clinfo2=' vtau     - : ', mask2=vmask, ovlap=1 )
417      ENDIF
418
419      IF( kt == nitend )   CALL sbc_final         ! Close down surface module if necessary
420      !
421      IF( nn_timing == 1 )  CALL timing_stop('sbc')
422      !
423   END SUBROUTINE sbc
424
425
426   SUBROUTINE sbc_final
427      !!---------------------------------------------------------------------
428      !!                    ***  ROUTINE sbc_final  ***
429      !!
430      !! ** Purpose :   Finalize CICE (if used)
431      !!---------------------------------------------------------------------
432      !
433      IF( nn_ice == 4 )   CALL cice_sbc_final
434      !
435   END SUBROUTINE sbc_final
436
437   !!======================================================================
438END MODULE sbcmod
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.